RU2062994C1 - Датчик ультразвукового расходомера - Google Patents
Датчик ультразвукового расходомера Download PDFInfo
- Publication number
- RU2062994C1 RU2062994C1 SU905052652A SU5052652A RU2062994C1 RU 2062994 C1 RU2062994 C1 RU 2062994C1 SU 905052652 A SU905052652 A SU 905052652A SU 5052652 A SU5052652 A SU 5052652A RU 2062994 C1 RU2062994 C1 RU 2062994C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reflector
- planes
- ultrasonic transducers
- tube
- sensor
- Prior art date
Links
- 238000013016 damping Methods 0.000 abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 4
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000004513 sizing Methods 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/66—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
- G01F1/662—Constructional details
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Harvester Elements (AREA)
- Cosmetics (AREA)
- Emulsifying, Dispersing, Foam-Producing Or Wetting Agents (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
- Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)
- Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Paper (AREA)
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
- Steroid Compounds (AREA)
Abstract
Использование: в измерительной технике, для измерения расхода текучих сред. Сущность изобретения: датчик содержит два ультразвуковых преобразователя, установленных на одной стенке измерительной трубы на расстоянии Lm так, что их приемо-излучающие поверхности образуют угол альфа со стенкой трубы. Стенки трубы образуют прямоугольное проходное сечение НВ. На противоположной от излучателей стенке трубы между ними установлен отражатель в виде одной или нескольких отражающих плоскостей X и Y, образующих ступени. Высота ступени выбирается из условия обеспечения гасящей интерференции сигналов, отраженных от ее плоскостей. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода текучих сред.
Известен датчик ультразвукового расходомера, содержащий измерительный канал прямоугольного сечения, на одной стенке которого установлены два ультразвуковых преобразователя /1/.
Ближайшим аналогом изобретения является датчик ультразвукового расходомера содержащий установленные на боковой стенке измерительной трубы на заданном расстоянии друг от друга два ультразвуковых преобразователя, а также отражатели, установленные на противоположной стенке /2/.
Недостатком этого устройства является то, что ультразвуковой сигнал при распространении от излучателя к приемнику искажается паразитным сигналом, распространяющимся по V-образному пути.
Техническим результатом от использования изобретения является эффективное подавление V-образного распространения сигнала.
Это достигается тем, что отражатель установлен симметрично относительно ультразвуковых преобразователей между ними и выполнен в виде ступени причем высота ступени выбрана из условия обеспечения гасящей интерференции сигналов, отраженных верхней и нижней плоскостью ступени, а также тем, что по меньшей мере, одна из отражающих плоскостей ступени разделена на отдельные плоские части.
Устройство изображено на чертеже, где на фиг.1 показано расположение датчика на измерительном отрезке трубы -u сечение трубы по А-А(а);
на фиг.2,а,б выполнение отражателя в виде одной отражающей ступени;
на фиг.3,а,б выполнение отражателя с двумя поперечными отражающими ступенями;
на фиг. 4,а,б выполнение отражателя с двумя продольными отражающими поверхностями;
на фиг.5,а,б выполнение отражателя с одной продольной отражающей ступенью.
на фиг.2,а,б выполнение отражателя в виде одной отражающей ступени;
на фиг.3,а,б выполнение отражателя с двумя поперечными отражающими ступенями;
на фиг. 4,а,б выполнение отражателя с двумя продольными отражающими поверхностями;
на фиг.5,а,б выполнение отражателя с одной продольной отражающей ступенью.
Датчик содержит размещенные на измерительной трубе 1, стенки которой 2,3 и 4,5 образуют прямоугольное проходное сечение Не два ультразвуковых преобразователя 6,7, установленные на заданном расстоянии Lm на одной из стенок трубы, отражатель 8, установленный симметрично относительно ультразвуковых преобразователей на противоположной стенке трубы. Отражатель 8 выполнен в виде одной или нескольких отражающих плоскостей X и У, образующих ступени, причем высота ступени выбирается из условия обеспечения гасящей интерференции сигналов, отраженных плоскостями ступени. Ультразвуковые преобразователи 6, 7 выполнены с возможностью работы в обратимом режиме и их приемоизлучающие поверхности 9,10 расположены под углом α к стенке трубы.
Поскольку диаграмма направленности ультразвукового преобразователя в режиме излучения не может быть бесконечно острой, наряду с сигналом, излученным под углом a и многократно отраженным по пути следования от излучателя к приемнику (W образный путь), присутствует сигнал. излученный под углом b, который попадает на приемник после однократного отражения (V -образный путь). Этот сигнал является паразитным по отношению к сигналу, распространяющемуся по W образному пути.
В основе изобретения лежит идея достигнуть с помощью интерференции в значительной степени полного гашения акустического сигнала V образного пути. Согласно изобретения в соответствующем месте отражения V образного пути делается вставка внутри трубы на стенке трубы, которая делит соответствующую отражающую плоскость внутренней стенки трубы на по меньшей мере две части или половины.
При этом собственно стенка трубы образует одну половину У, а другая половина Х является возвышающейся на величину Д плоскостью ступени внутренней стенки трубы. Можно предусматривать и соответствующие углубление, которое, однако, является более сложным в изготовлении. Фиг.2,3,4 и 5 показывают примеры такого разделения. Из этих изображений можно понять значение размера Д без необходимости дальнейших пояснений. На фиг.2-5 показана часть V - образного пути 11. Для плоских частей X и У получаются после отражения два параллельных пути ультразвука 11а и 11в. Толщина Д выбирается в зависимости от угла b так, чтобы оба эти пути были взаимно гасимыми за счет интерференции. Предпочтительно используется интерференция первого порядка.
Части X и/или У могут быть еще раз разделены по плоскости как это, например, показано на фиг.3 и 5. Таким образом, можно достигнуть еще более высокой степени надежного гашения. В любом случае справедливо правило, чтобы интенсивность отражения от части X была равна интенсивности отражения от части У, причем следует учитывать это внутри всей отражающей плоскости имеет место неравномерное распределение интенсивности.
При длинах звуковых волн лямбда приблизительно равных 2 мм, что соответствует частоте 170 кГц в воздухе, высоту степени выбирают Дк ≅ I мм при обычных величинах угла b. Для потока вставка с такими размерами внутри трубы не является значительной и приводит к незначительному нарушению потока. Выбор размеров основан на следующем пояснении.
Интерференция звуковых волн.
Справедливо:c = f•λ
где: с скорость звука в соответствующей среде;
f частота преобразователя
l длина волны в среде.
где: с скорость звука в соответствующей среде;
f частота преобразователя
l длина волны в среде.
Две звуковые волны одинакового направления распространения, их частоты и амплитуды гасят друг друга, если они имеют разность хода
При вертикальном угле падения эта разность хода δ достигается для расстояния
обеих отражательных плоскостей, а именно, при к 0 для Д = λ/4. С учетом появляющегося в измерительной трубе угла падения β сигнала V образного пути необходимая для гашения высота Д вычисляется из
или с учетом различных сред может быть представлена как
Это явление интерференции используется для подавления V сигнала.
При вертикальном угле падения эта разность хода δ достигается для расстояния
обеих отражательных плоскостей, а именно, при к 0 для Д = λ/4. С учетом появляющегося в измерительной трубе угла падения β сигнала V образного пути необходимая для гашения высота Д вычисляется из
или с учетом различных сред может быть представлена как
Это явление интерференции используется для подавления V сигнала.
Для этого направление распространения для всех участвующих звуковых волн может рассматриваться примерно постоянным. Для упрощения в этом рассмотрении была учтена только средняя частота резонанса преобразователя.
Вследствие большого скачка импенданса на границе воздух твердый материал для звука частичное отражение на верхней и нижней поверхности тонкого слоя невозможно /как, например, в оптике тонких пленок/. Фронт волны поэтому не отражается от снабженной однородным покрытием поверхности, а поверхность отражения разделяется на две одинаковые области, из которых одна плоскость смещена относительно другой /фиг. 2/ и тем самым создается разность хода. Скачок фаз λ/2 появляется только при обеих частях и поэтому может не учитываться. Разность хода в направлении к приемному преобразователю ведет к взаимному гашению отраженных от обеих частей плоскости составляющих V - сигнала, и тем самым к его более эффективному подавлению.
Изобретение поясняется на конкретном примере.
Типичными значениями для применяемой здесь измерительной трубы являются: Lm 174 мм, r 7 мм и h 30 мм, а также α1= 35°;; таким образом получается значение для β, равное 21,4o. Скорость звука в воздухе составляет при комнатной температуре с 340 м/сек и в метане с 440 м/сек. Для преобразователя с радиусом r 7 мм на практике устанавливается радиальная резонансная частота f, примерно равная 170 кГц. Таким образом, для гашения сигнала V образного пути звука возможные возвышения Дк в воздухе составляют Д0 0,182 мм, Д1 0,546мм, Д2 0,912 мм, Д3 1,277 мм и в метане Д0 0,236 мм, Д1= 0,708 мм, Д2= 1,180 мм, Д3 1,652 мм. Для хорошего подавления в обеих средах а также всех скоростей звука в промежуточной области можно выбирать, например, Д примерно равным 0,2 мм или Д примерно равным 0,6 мм. В зависимости от требований высота Д может также быть точно согласована с определенной средой. Названные значения Д означают только незначительную вставку на пути потока. Для ультразвукового преобразователя с r 10,5 мм и f порядка 130 кГц b 23,9o. Тeм самым, согласно уравнению /I/, в воздухе Д0 0,265 мм, Д1 0,796 мм, Д2 1,326 мм, а в метане Д0 0,343 мм, Д1= 1,03 мм, Д2 1,716 мм так, что для хорошего подавления в обеих средах и в промежуточной области должны выбираться, например, Д порядка 0,3 мм или Д порядка 0,9 мм.
Измерительный пример: при β = 21,4°C и r 7 мм, т.е. для преобразователя с f порядка 170 кГц получается длина плоскости соударения 39 мм. С высотой ступени Д 0,6 мм при длине 15-20 мм были достигнуты отличные результаты. Cигнал V образного пути может быть ослаблен с помощью применения пластинки 3λ/4(Д = 0,6 мм) примерно на 18 дБ. ЫЫЫ2 ЫЫЫ4
Claims (2)
1. Датчик ультразвукового расходомера, содержащий установленные на боковой стенке измерительной трубы на заданном расстоянии два ультразвуковых преобразователя, а также отражатель, установленный на противоположной боковой стенке измерительной трубы, отличающийся тем, что отражатель установлен симметрично относительно ультразвуковых преобразователей между ними и выполнен в виде ступени, причем высота ступени выбрана из условий обеспечения гасящей интерференции сигналов, отраженных верхней и нижней плоскостями ступени.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одна из отражающих плоскостей ступени разделена на отдельные плоские части.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DEP3941544.9 | 1989-12-15 | ||
DE3941544A DE3941544A1 (de) | 1989-12-15 | 1989-12-15 | Ultraschall-durchflussmesser |
PCT/EP1990/002179 WO1991009281A1 (de) | 1989-12-15 | 1990-12-13 | Ultraschall-durchflussmesser |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2062994C1 true RU2062994C1 (ru) | 1996-06-27 |
Family
ID=6395569
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU905052652A RU2062994C1 (ru) | 1989-12-15 | 1990-12-13 | Датчик ультразвукового расходомера |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5351560A (ru) |
EP (1) | EP0505402B1 (ru) |
JP (1) | JP2944206B2 (ru) |
AT (1) | ATE106136T1 (ru) |
AU (1) | AU647438B2 (ru) |
CA (1) | CA2071876C (ru) |
DE (2) | DE3941544A1 (ru) |
ES (1) | ES2054482T3 (ru) |
FI (1) | FI100271B (ru) |
NO (1) | NO304908B1 (ru) |
RU (1) | RU2062994C1 (ru) |
WO (1) | WO1991009281A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2708904C1 (ru) * | 2016-07-18 | 2019-12-12 | Флексим Флексибле Индустримесстехник Гмбх | Способ и система для ультразвукового накладного измерения расхода и тело для осуществления измерения |
Families Citing this family (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR960013251B1 (ko) * | 1993-08-25 | 1996-10-02 | 주식회사 창민물산 | 초음파 유량측정 방법과 장치 |
US5583301A (en) * | 1994-11-09 | 1996-12-10 | National Environmental Products Ltd., Inc. | Ultrasound air velocity detector for HVAC ducts and method therefor |
DK171569B1 (da) * | 1995-01-31 | 1997-01-13 | Danfoss As | Ultralydsflowmåler "W" |
JP3554336B2 (ja) * | 1995-12-13 | 2004-08-18 | 松下電器産業株式会社 | 超音波流量計及び超音波送受波器 |
DE19861074B4 (de) * | 1998-03-02 | 2004-03-04 | Schubert & Salzer Control Systems Gmbh | Durchflussmessvorrichtung |
CN100453980C (zh) * | 1999-03-17 | 2009-01-21 | 松下电器产业株式会社 | 超声波流量计 |
US6453757B1 (en) | 1999-05-06 | 2002-09-24 | M&Fc Holding Company | Symmetrical ultrasound gas flow meter housing and related multi-configuration gas flow meter assembly |
DE19944411A1 (de) * | 1999-09-16 | 2001-04-12 | Kundo Systemtechnik Gmbh | Ultraschall-Durchflußmesser |
DE10057342A1 (de) * | 2000-11-18 | 2002-05-23 | Elster Produktion Gmbh | Ultraschall-Durchflußmeßgerät |
US6992771B2 (en) * | 2001-11-28 | 2006-01-31 | Battelle Memorial Institute | Systems and techniques for detecting the presence of foreign material |
US6786096B2 (en) | 2001-11-28 | 2004-09-07 | Battelle Memorial Institute | System and technique for detecting the presence of foreign material |
US7395711B2 (en) * | 2002-05-06 | 2008-07-08 | Battelle Memorial Institute | System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy |
US6877375B2 (en) * | 2002-05-06 | 2005-04-12 | Battelle Memorial Institute | System and technique for characterizing fluids using ultrasonic diffraction grating spectroscopy |
DE10248593A1 (de) * | 2002-10-17 | 2004-04-29 | Endress + Hauser Flowtec Ag, Reinach | Durchflußmeßgerät |
CH701728B1 (de) | 2005-12-06 | 2011-03-15 | Digmesa Ag | Ultraschallmessanordnung mit einer Ultraschallmessstrecke aus Kunststoff, Verfahren zur Durchflussmessung und Verfahren zur Herstellung einer Ultraschallmessstrecke. |
DE102006019146B3 (de) * | 2006-02-25 | 2007-09-13 | SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG | Vorrichtung zur Ermittlung der Strömungsgeschwindigkeit eines Fluides oder Gases in einem Rohr |
DE102009046468A1 (de) | 2009-11-06 | 2011-05-12 | Robert Bosch Gmbh | Ultraschallströmungssensor zum Einsatz in einem fluiden Medium |
JP2012021782A (ja) * | 2010-07-12 | 2012-02-02 | Panasonic Corp | 超音波流量計測ユニット |
DE102011016109B4 (de) * | 2011-04-05 | 2012-12-06 | Hydrometer Gmbh | Reflektoranordnung für einen Ultraschall-Durchflussmesser |
CN103470201B (zh) | 2012-06-07 | 2017-05-10 | 通用电气公司 | 流体控制系统 |
WO2014029404A1 (en) | 2012-08-22 | 2014-02-27 | Miitors Aps | A compact ultrasonic flow meter |
CN103471672B (zh) * | 2013-09-28 | 2016-07-27 | 重庆前卫科技集团有限公司 | 燃气流量计量表的w型反射流道 |
US20150108026A1 (en) * | 2013-10-17 | 2015-04-23 | Saeed Azimi | System for real-time tracking of fluid consumption by a user |
JP6368916B2 (ja) * | 2015-04-16 | 2018-08-08 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 流量計測装置 |
FR3080683B1 (fr) | 2018-04-30 | 2023-03-17 | Buerkert Werke Gmbh & Co Kg | Moyen de mesure de fluide |
DE102018009569A1 (de) * | 2018-12-05 | 2020-06-10 | Diehl Metering Gmbh | Messeinrichtung zur Ermittlung einer Fluidgröße |
CN111256768A (zh) * | 2020-03-31 | 2020-06-09 | 成都千嘉科技有限公司 | 一种超声波流量计 |
CN114166298A (zh) * | 2022-02-14 | 2022-03-11 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 一种基于一发双收换能器的多声道超声波水表 |
CN114235112B (zh) * | 2022-02-28 | 2022-05-17 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 一种应用于超声波水表的流场监控装置 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS58205818A (ja) * | 1982-05-26 | 1983-11-30 | Yokogawa Hokushin Electric Corp | 超音波流速計 |
US4596133A (en) * | 1983-07-29 | 1986-06-24 | Panametrics, Inc. | Apparatus and methods for measuring fluid flow parameters |
US4754650A (en) * | 1983-07-29 | 1988-07-05 | Panametrics, Inc. | Apparatus and methods for measuring fluid flow parameters |
JPS6128821A (ja) * | 1984-07-19 | 1986-02-08 | Fuji Electric Corp Res & Dev Ltd | 超音波流量計 |
US4555951A (en) * | 1984-08-23 | 1985-12-03 | General Motors Corporation | Reflective acoustic fluid flow meter |
JPS61144512A (ja) * | 1984-12-18 | 1986-07-02 | Fuji Electric Co Ltd | 超音波流量計 |
DE8900110U1 (de) * | 1989-01-05 | 1989-03-16 | Iskra-Sozd elektrokovinske industrije n.sol.o., Laibach/Ljubljana | Axialsymmetrische Zelle für ein Ultraschalldurchflußmeßgerät |
JP2650587B2 (ja) * | 1992-10-16 | 1997-09-03 | 村田機械株式会社 | 糸欠陥検出方法 |
-
1989
- 1989-12-15 DE DE3941544A patent/DE3941544A1/de not_active Withdrawn
-
1990
- 1990-12-13 ES ES91900225T patent/ES2054482T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1990-12-13 AT AT91900225T patent/ATE106136T1/de not_active IP Right Cessation
- 1990-12-13 JP JP3500961A patent/JP2944206B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1990-12-13 WO PCT/EP1990/002179 patent/WO1991009281A1/de active IP Right Grant
- 1990-12-13 AU AU68978/91A patent/AU647438B2/en not_active Ceased
- 1990-12-13 US US07/861,861 patent/US5351560A/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-12-13 CA CA002071876A patent/CA2071876C/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-12-13 EP EP91900225A patent/EP0505402B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1990-12-13 RU SU905052652A patent/RU2062994C1/ru active
- 1990-12-13 DE DE59005844T patent/DE59005844D1/de not_active Expired - Lifetime
-
1992
- 1992-06-12 FI FI922729A patent/FI100271B/fi active
- 1992-06-12 NO NO922334A patent/NO304908B1/no unknown
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Siemens Forschungs - und Entwick - lundsberichte, Band 15, N 3, 1986, Seiten 126-134, fig. 11. 2. Патент Великобритании N 2146122, кл. G 01 F 1/66, 1985. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2708904C1 (ru) * | 2016-07-18 | 2019-12-12 | Флексим Флексибле Индустримесстехник Гмбх | Способ и система для ультразвукового накладного измерения расхода и тело для осуществления измерения |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO922334D0 (no) | 1992-06-12 |
FI922729A0 (fi) | 1992-06-12 |
WO1991009281A1 (de) | 1991-06-27 |
ATE106136T1 (de) | 1994-06-15 |
AU6897891A (en) | 1991-07-18 |
NO304908B1 (no) | 1999-03-01 |
JP2944206B2 (ja) | 1999-08-30 |
JPH05502295A (ja) | 1993-04-22 |
EP0505402B1 (de) | 1994-05-25 |
FI100271B (fi) | 1997-10-31 |
US5351560A (en) | 1994-10-04 |
DE59005844D1 (de) | 1994-06-30 |
CA2071876A1 (en) | 1991-06-16 |
AU647438B2 (en) | 1994-03-24 |
EP0505402A1 (de) | 1992-09-30 |
CA2071876C (en) | 2000-11-21 |
ES2054482T3 (es) | 1994-08-01 |
DE3941544A1 (de) | 1991-06-20 |
NO922334L (no) | 1992-06-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2062994C1 (ru) | Датчик ультразвукового расходомера | |
US7624651B2 (en) | Apparatus and method for attenuating acoustic waves in pipe walls for clamp-on ultrasonic flow meter | |
US4452081A (en) | Measurement of velocity and tissue temperature by ultrasound | |
US7624650B2 (en) | Apparatus and method for attenuating acoustic waves propagating within a pipe wall | |
CA1241105A (en) | Reflective acoustic fluid flow meter | |
JP2007517207A (ja) | 交差式の送信および受信素子を有する超音波流れセンサ | |
US10837851B2 (en) | Measurement device and method for ascertaining a pressure in a measurement volume | |
CN103477194B (zh) | 用于超声流量测量装置的超声换能器的耦合元件 | |
US5907099A (en) | Ultrasonic device with enhanced acoustic properties for measuring a volume amount of fluid | |
US6070468A (en) | Micromachined ultrasonic leaky wave air transducers | |
CA1051542A (en) | Lens transducer for use in marine sonar doppler apparatus | |
CN108474767B (zh) | 用于确定介质的物理的、化学的和/或生物的特性的设备 | |
US20230054431A1 (en) | Sound detection device | |
JP2974770B2 (ja) | 気体又は液体の超音波流量計 | |
CN110799808B (zh) | 用于进行超声流测量的装置和方法 | |
SU1714372A1 (ru) | Датчик ультразвукового расходомера | |
RU2277700C2 (ru) | Врезная секция ультразвукового расходомера | |
CA2658849C (en) | Apparatus and method for attenuating acoustic waves in propagating within a pipe wall | |
Hoffmann et al. | Effect of transducer port cavities in invasive ultrasonic transit-time gas flowmeters | |
RU2034291C1 (ru) | Протектор ультразвукового преобразователя | |
JPS631217Y2 (ru) | ||
JPH074945A (ja) | 超音波干渉計 | |
JP2685590B2 (ja) | 超音波送受信装置 | |
JPH11237264A (ja) | 超音波流量計 | |
JPH11237263A (ja) | 超音波流量計 |